| Nanorattles являются перспективными в качестве эффективной системы доставки лекарств | |
| ( Nanowerk Spotlight ) кремнезема наноматериалов показали большие перспективы для доставки противоопухолевых и других нерастворимых в воде препаратов в человеческие клетки рака.Большую площадь поверхности, перестраиваемый диаметр пор и равномерная мезопористых структуры мезопористых кремнеземов предлагает уникальное преимущество для загрузки и выпускать в больших количествах биомедицинских агентов. Эти свойства являются полезными для разработки стимулов-ответ высвобождения лекарства и позволить мезопористых наночастиц диоксида кремния (MSN), чтобы быть загружен с наркотиками. Особенно MSNs с полым и погремушки структуры показывают, в частности высшего наркотиков загрузки эффективности, поскольку интерстициальный полые пространства может избирательно и эффективно разместить наркотиков молекул. | |
| "Многочисленные исследования были синтезированы мезопористых полых наноматериалов кремнезема и изучить возможность использования их в качестве наркокурьеров," Fangqiong Тан , профессор химии в лаборатории управляемых Подготовка и применение наноматериалов, технический институт физики и химии Китайской академии наук , говорит Nanowerk. "Но большая часть этого исследования были направлены на в пробирке эксперименты. Немного были опубликованы результаты их в естественных условиях поведения и терапевтической эффективности. " | |
| В то, что представляет собой значительный прогресс в естественных условиях терапии рака с мезопористых наноматериалов кремнезема, Тан и ее сотрудников продемонстрировали, что кремний nanorattles - погремушка-типа состоят из наночастиц сферической оболочки инкапсуляции свободно движущихся частиц в основной растворитель - показать преимущества в естественных условиях повышения терапии эффективности и сокращения систематического токсичности противоопухолевых препаратов. | |
| Их недавней работе в ACS Nano ( "В Vivo Доставка кремнезема Nanorattle Encapsulated Docetaxel рака печени терапии при низкой токсичности и высокой эффективности" ) является первый доклад о в естественных условиях терапии рака с мезопористых полых наноматериалов кремнезема. | |
| "В нашем исследовании мы тщательно рассмотреть возможные факторы, которые будут влиять в естественных условиях поведение наночастиц, и выбрал замысловатые кремнезема nanorattles с мезопористых и полые структуры в качестве носителя противоопухолевого препарата для терапии рака печени ", объясняет Тан. "Некоторые преимущества делают кремнезема nanorattles подходящей системы доставки лекарств, в том числе полых и мезопористых структуры; аминогруппами на поверхности (содействия функционализации поверхности и bioconjugation с биомолекул); контролируемый размер и узким распределением по размерам и способности для крупномасштабного синтеза ". | |
| Начало терапии эффективность наночастиц с привязкой наркотики прямо в естественных условиях среды является гораздо более сложным и непредсказуемым, чем в лаборатории в пробирке эксперименты. Размер, поверхностные свойства, стабильность в крови, и ряд других факторов неизбежно влияние наночастиц в естественных условиях биораспределения и терапевтических потенции. Только тогда, когда систематическая оценка показывает, неопровержимые доказательства, что формулировка является безопасным и эффективным, клинические перевод может быть разрешено. | |
| В своих экспериментах группа загружена гидрофобных доцетаксел наркотиками противоопухолевой в синтезированы 125 нм nanorattles кремнезема. Наркотиков загрузки количество достигало 32% (48 мг docetaxel/100 мг nanorattles кремнезема). | |
| После инкапсуляции в кремнезема nanorattle, доцетаксел противоопухолевого препарата возросла эффективность терапии и снижения токсичности для систематической терапии рака печени. (Изображение: Тан группы, Китайская академия наук) | |
| "При анализе совокупный выпуск препарата доцетаксел от nanorattles при физиологических рН и температуры, мы обнаружили, что эта система доставки лекарств выставлены низкие Первый выпуск пакета (10% от суммы загружен) в течение 60 минут и выпустить две фазы наркотиков поведение ", говорит Тан. "Мы объяснили начальной быстрый темп выпуска в 0-20 часов, чтобы наркотики слабо взаимодействующих с внешней кремнезема nanorattles, а в дальнейшем поддержанный выпуск с более низкой скорости высвобождения от 20 часов до 5 дней, чтобы препаратов, электростатически поглощается в мезопор и расположен в полые пространства кремнезема nanorattles. Около 80% лекарственных средств были выпущены в течение 5 дней. " | |
| При оценке цитотоксичности доцетаксел загружены nanorattles кремнезема, исследователи обнаружили, что, даже с проверенными диапазоне концентраций даже выше, чем 1 мг / мл, nanorattles не имеют явных неблагоприятное воздействие на жизнеспособность клеток, что свидетельствует о nanorattles сами не цитотоксичность . | |
| Оценка в естественных условиях терапевтической эффективности для рака печени, nanorattles показали, повышенная скорость торможения опухоли по сравнению с текущей клинической формулировки доцетаксел, Таксотер (72% против 57%). | |
| "Усилении торможения опухоли доцетаксел загружены nanorattles кремнезема может быть связано с замедленным высвобождением доцетаксел от nanorattles в естественных условиях и, а также накопления наркотиков загружен в nanorattles внутри опухоли из-за повышенной проницаемости и удержания в силу с момента внутривенно административные "Тан указывает."Мы считаем, что дальнейшее bioconjugating nanorattles с раком таргетинга лигандов - например, антитела, пептид, и aptermer - специфика системы доставки для раковых клеток и терапевтическая эффективность может быть расширена". | |
| Она отмечает, что эти nanorattle системы есть потенциал, чтобы быть разработан как универсальный и надежную платформу доставки лекарств для размещения широкий спектр терапии формы с высокой загрузкой количество наркотиков, в том числе гидрофобных и гидрофильных фармацевтических препаратов, миРНК, и терапевтических белков. | |
| Что касается будущих исследований, Тан и ее команда будет использовать кремнезема nanorattles как nanocarriers для других наркотиков и пытаются доказать в естественных условияхтерапевтической эффективности. Они также планируют тщательно изучить внутриклеточного транспорта, биологическое действие и в естественных условиях судьба nanorattles, а также для разработки стратегии по использованию кремнезема nanorattle для многоступенчатой доставки наркотиков и / наркотиков или / гена совместно доставки . | |
| Майкл Бергер. Copyright 2010 Nanowerk | |
"Рак это такое заболевание,которое так же трудно определить,как и вылечить" -Бернар Перилье (1773 ).И сейчас эта тема по актуальности на первом месте. Триста лет назад заявление Архимеда: «Дайте мне рычаг , и точку опоры, и я переверну мир", Парменид, знаменитый греческий врач сказал: "Дай мне силы, чтобы вызвать лихорадку и я вылечу все заболевания. " Ждем .........
вторник, 7 декабря 2010 г.
понедельник, 6 декабря 2010 г.
| РАК ИЗЛЕЧАТ НАНОТЕХНОЛОГИИ |
| 06.05.2008 | |
| Учеными-нанотехнологами из университета Кембридж в штате Масачуссетс произведены ключевые исследования в области экспериментальной медицинской нанотехнологии, известной как «РНК-вмешательство» (RNA-interference). Феномен РНК-вмешательства, отмеченный у растений, животных и людей, играет роль мобилизации защитных ресурсов и контроля над нестабильными генами. На данном этапе нанотехнологами разработан метод быстрого синтезирования более тысячи липидных молекул и сортировки их на предмет способности доставлять короткие молекулы РНК в клетки. Новый метод транспортировки этих молекул оказывается почти в 10 раз эффективней уже разработанных. Новые наноэлементы способны серьезно помочь человечеству в борьбе с раком. РНК-вмешательство является потенциальным механизмом излечения рака, вирусных заболеваний, генетических болезней и даже сердечных заболеваний. Попадая в цитоплазму, двухцепочечные молекулы РНК блокируют действие генов, наносящих вред организму, не затрагивая функционирование других генов. По словам ведущего исследования профессора Роберта Лангера, «Мы можем отключать только те гены, которые наносят организму ущерб, в то время как большинство препаратов на это не способны». Многие ведущие ученые называют это явление прорывам в понимании механизма работы генов. В 2006 ученые Эндрю Фаер и Крейг Мело получили нобелевскую премию за разработку этого явления, результаты которой они изложили в статье в 1998 г. Как заявил нобелевский комитет: «Нобелевские лауреаты этого года открыли фундаментальный механизм для контроля за потоком генетической информации». Терапия РНК-вмешательства может стать новой вехой в развитии медицины. Такая терапия работает напрямую с информационными РНК, блокируя синтез поддерживающих протекание болезни белков. Однако, следует отметить, что с 2001 года, в котором технология РНК-вмешательства была впервые опробована на млекопитающих, только шесть видов терапии прошли клинические испытания. Основной проблемой, по словам профессора Р. Лангера, является несовершенная система транспортировки. Как только РНК попадает в кровь, организм подвергает ее воздействию защитных механизмов и препятствует ее попаданию в цитоплазму больных клеток. Процесс нахождения системы доставки оказался сложен и трудоемок. Однако исследователи из Кембриджа разработали простые одношаговые химические процессы, включающие множественные агенты доставки, в ходе которых им удалось создать транспортные молекулы, работающие чрезвычайно эффективно. |
Американским ученым удалось заставить бактерии производить наноструктуры из ДНК.
24.09.2010Бактерии научились производить наноструктуры из ДНК. Как известно, ДНК состоит из длинной последовательности четырех химических звеньев, которые можно комбинировать таким образом, что цепочка будет складываться в определенную структуру, что делает ДНК хорошим материалом для создания наноструктур различных геометрических форм.
До сих пор производство подобных структур было сложным и трудоемким процессом, но ученым из университета Нью-Йорка и университета Аризоны удалось получить геометрические структуры ДНК наиболее эффективным способом.
Во время нового исследования ученые присоединили молекулу ДНК, которую они хотели размножить, к вирусу, который вводился в клетки бактерии кишечной палочки.
В ходе размножения вирус вместе с собственной ДНК воспроизводил и ДНК, необходимую исследователям. Затем ученые выделяли вирусную ДНК и выделяли из нее необходимый им фрагмент, полученный в большом количестве.
При этом ученым удалось изменить технологию производства наноструктур таким образом, что в результате получилось большое количество геометрически оформленной структуры ДНК. Но на этом ученые останавливаться не собираются. Они намерены применить принцип естественного отбора для улучшения и изменения формы наноструктур.
Источник: news.bigmir.net